宇宙の人体はどうなりますか? 私たちの想像力を捉えた最近の宇宙の発見。今、宇宙で何が起こっているのか。

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更新しました: 00:00(MSK)、2019年7月6日

06/06/2019
「新しいALMAの観測は、天の川の中心にある超大質量ブラックホールを取り巻く、これまでに見られなかった冷たい星間ガスの円盤を明らかにしています。
05/06/2019
「水曜日に、中国は海から最初の宇宙ロケットを打ち上げました。」
05/06/2019
「モナッシュ物理学と天文学の学校によって行われた国際的な研究は、周惑星円盤の最初の観測証拠を発見しました。」
04/06/2019
「チャンドラX線天文台によると、天文学者は、予想よりもコアに暗黒物質が集中している孤立した銀河を発見しました。」
03/06/2019
「超大型望遠鏡のSPHERE機器の独自の機能により、5月25日に地球を通過したときに、二重小惑星の最も鮮明な画像をキャプチャすることができました。」
03/06/2019
「フェルミガンマ線宇宙望遠鏡を使って、天文学者は球状星団Terzan5の本当の性質を明らかにすることができる重要なデータを集めました。」
02/06/2019
「2つの星が大きくて十分に接近しているとき、それらは融合します。天文学者はこれらの恒星のペアを連星系と呼びます。それらは互いに回転し、ガスを融合し、時には一緒に死から戻ってきます。」
01/06/2019
「宇宙衛星は、軌道に乗るにつれて暗くなるでしょう。」
30/05/2019
「太陽系、星団、さらには銀河から離れることで、自然界に驚くべき絵が浮かび上がります。」
30/05/2019
「国際宇宙ステーションの2人のロシア人乗組員は、軌道ステーションの研究と保守のための船外活動を無事に完了しました。」
29/05/2019
「将来の低コスト衛星インターネットネットワークであるStralinkの最初の60の衛星は、すでに天文学者の間で懸念を引き起こしています。それらは世界中の望遠鏡に困難をもたらす可能性があります。」
28/05/2019
「最初は衝撃的な光景でした。でも大丈夫です。」
27/05/2019
「科学者たちはバーチャルリアリティを使用して、アルツハイマー病を検出する方法を作成しました。」
27/05/2019
「成功したテストは、軌道への最初の無人飛行への道を開きます。」
27/05/2019
「これは本当に速い電車になるでしょう。」
26/05/2019
「深宇宙星雲か宇宙綿菓子か?」
25/05/2019
「天文学者は、木星のような惑星が、そうでなければ地球に衝突する宇宙物体から私たちを保護すると信じています。今、彼らは巨大な惑星が銀河の他の部分のシステムの守護者として機能するかどうかの研究に近づいています。」
24/05/2019
「SpaceXは、スターリンクコンステレーションの最初の60個の衛星を搭載したロケットを打ち上げました。」
23/05/2019
「新しい研究によると、古代の火山噴火による灰が、NASAの次のローバーの着陸地点近くの奇妙な鉱物堆積物の原因である可能性が高いことがわかりました。」
22/05/2019
「地球外生命の証拠を探す装置の打ち上げは2020年7月に予定されています。」
22/05/2019
「モスクワ州立大学の天文学者は、ボン大学の同僚と一緒に、珍しい宇宙物体を発見しました。」
21/05/2019
「多くのクレーターがある側と地球に面している下にある開いた盆地の間の劇的な違いは、何十年もの間科学者を困惑させてきました。」
21/05/2019
「NASA​​のジュノーミッションは、地球の外で初めて、木星の経年的な磁場の変化を検出しました。ジュノーは、それらが惑星の強い大気の風によって引き起こされた可能性が最も高いと判断しました。」
19/05/2019
「宇宙の事故で1つの銀河が残された」と複雑な気持ちで。
19/05/2019
「アメリカのベンチャーキャピタル会社は最近、極超音速機の開発を検討している新しいスタートアップであるHermeusCorp。のために一連のシードマネーを引き受けました。」
18/05/2019
「日産は、ProPilotハンズフリードライビングテクノロジーの第2バージョンを発表しました。これは、日本市場向けにスカイラインでデビューします。」
17/05/2019
「今回は、プログラムチェックの実施を延期しました。」
17/05/2019
「NASA​​のニューホライズンズミッションチームは、世界で最も遠いカイパーベルト小惑星と天体の最初のプロファイル、MU692014を公開しました。」
16/05/2019
「NASA​​の宇宙船は、先月月に衝突したイスラエルの宇宙船の残骸の可能性を発見しました。」

ますます宇宙を開放し、他の惑星に植民地化し、他の生命体と出会うことを夢見ています。 何世代にもわたって、宇宙は私たちの想像力を刺激し、私たちの生活を支配してきました。 私たちはあなたの注意に宇宙に関連するいくつかの新しくて驚くべき発見を提示します。

地球のような惑星



2013年に、天文学者は、私たち自身の天の川銀河だけで約200億個の太陽系外惑星の存在を確認しました。これらは地球に似ており、生命を含んでいる可能性があります。 宇宙に数十億の銀河が存在することを考えると、理論的には数十億の惑星が居住可能である可能性があります。

冥王星はまだ惑星です



2006年、アマチュア天文学者は、冥王星が準惑星に「降格」されたと聞いてショックを受けました。 この事実を受け入れることを拒否した人々は、ニューホライズンズ宇宙船が冥王星がまだ惑星であると発見した2015年に報われました。 その重力は、大気を保持し、太陽風から荷電粒子をそらすのに十分な強さです。

黄金の星の衝突



2013年は天文学にとって素晴らしい年でした。 天文学者は2つの星の衝突を発見しました。その間に、私たちの月の質量の何倍もの重さの、信じられないほどの量の金が形成されました。

火星の津波



科学者たちは最近、宇宙コミュニティの多くの人々の心を打った発見について話しました。彼らは、かつて大きな津波が火星の風景を変えたかもしれないという証拠を引用しました。 2回の隕石の衝突により、約50メートルの高さまで上昇する巨大な津波が発生しました。

プラネットゴジラ



私たちの惑星は最大の岩石惑星の1つですが、2014年に科学者たちは、地球の2倍の大きさで17倍の重さの惑星を発見しました。 このサイズの惑星は巨大ガスと見なされていましたが、ケプラー10cと名付けられたこの惑星は、私たちの惑星と非常によく似ています。 彼女はまた「ゴジラ」というニックネームを与えられました。

重力波



1916年に、アルバートアインシュタインは重力波の存在を発表しました。これは、科学者が重力波の存在を確認するほぼ100年前のことです。 科学の世界は2015年の発見に畏敬の念を抱いていました。 石が池に投げ込まれると、時空は池に立っている水のように脈動する可能性があります。

火山衛星の山の形成



新しい研究は、木星の火山の月イオで山がどのように形成されるかを示しました。 地球上の山々は長い鎖で形成されていますが、イオの山々はほとんどが孤独です。 この月の火山活動は非常に大きく、10年ごとに13センチメートルの溶岩層がその表面を覆っています。 このような急速な噴火率を考えると、科学者たちは、イオのコアにかかる巨大な圧力が、地表に上昇する断層を引き起こし、過剰な圧力を「解放」していると結論付けました。

土星の新しい指輪



天文学者は最近、土星の周りに巨大な新しい環を発見しました。 惑星の表面から370万から1110万キロメートルに位置し、他のリングとは反対方向に回転します。 新しいリングは非常に希少であるため、10億個の地球がそれに収まる可能性があります。 リングは摂氏マイナス196度とかなり寒いので、赤外線望遠鏡で発見されたのはつい最近のことです。

宇宙最古の星



宇宙は140億年前のものであるため、数億年は宇宙にとってほんのわずかな時間です。 最も古い既知の星はSMSSJ031300.36-670839.3です。 その年齢は約136億年です。

宇宙の酸素



酸素は自然に非常に反応性の高いガスであり、宇宙の他の元素と相互作用します。 悪名高い彗星67Pの大気中での分子状酸素(人間が呼吸するのと同じ種)の発見は、宇宙ガスに関する人間の知識を深め、酸素が人間が使用できる形で宇宙の他の部分に存在する可能性があるという期待を高めました。

過活動銀河



2008年に、銀河は地球から122億光年で発見されました。そこでは、星が非常に急速に形成されています。 私たちの天の川では、平均36日ごとに新しい星が生まれます。ベイビーブームと呼ばれる銀河では、2時間ごとに新しい星が生まれます。

宇宙で最も寒い場所



宇宙で最も寒い場所はブーメラン星雲で、気温は絶対零度に近いです。 この星雲は、その塵から反射する光のために明るく青く光ります。

最小の惑星



これまでで最小の惑星は2013年に発見されました。 その名前はケプラー37bです。 月より少し大きいですが、水星よりも星に3倍近くなっています。 このため、表面の温度は摂氏425度です。

星が時期尚早に死ぬ



2016年に、カリーナ星雲と呼ばれる活発な星形成の領域のいくつかの星が時期尚早に死んでいることが発見されました。 この場所の星の約半分は、赤色巨星の発達段階をスキップし、それによってライフサイクルを数百万年短縮します。 この効果の原因は不明ですが、ナトリウムが豊富な星または酸素が少ない星でのみ見られます。

人類が住む新しい場所



一部の科学者は、生命を検出するためには、他の惑星の衛星に注意を払う必要があると信じています。 たとえば、木星を通り過ぎると、その氷の衛星エウロパは、南極の間欠泉から毎秒6,800kgの水を空中に「発射」します。 科学者たちは最近、この水の内容を惑星の表面に戻る前に分析するプロジェクトを開発しました。 このような研究は、ヨーロッパに生命が存在するかどうかを判断するのに役立つ可能性があります。

ジャイアントダイヤモンドスター



ルーシーと呼ばれるBPM37093は、地球から約20光年離れた場所にある白色矮星です。 月ほどの大きさの巨大なダイヤモンドであることは注目に値します。 宝石商はそれを10デシリオンカラット(デシリオン-1060)と見積もっています。

本当の9番目の惑星



冥王星は「降格」されましたが、科学者たちは冥王星の後ろで太陽を周回する巨大な惑星があるかもしれないと信じています。 科学者たちは、数学の法則を使用して、海王星の大きさの惑星が遠方の軌道で回転しなければならないと判断しましたが、まだ発見されていません。

真空ノイズ



2013年9月、NASAはプラズマ波の音声録音をリリースしました。これは、星間空間で初めて録音された音です。

最も明るい超新星



2015年に発見されたASASSN-15lhは、最も明るい超新星です。 太陽の5700億倍の明るさで輝いています。 さらに奇妙なことに、科学者たちは、星がそのピークの明るさを過ぎた約2か月後に、超新星の活動が2度目に上昇したことを発見しました。

リング付き小惑星



大きなガス巨人が軌道リングシステムを持っていることは一般的ですが、リングは他の天体の中で非常にまれです。 科学者たちは小惑星カリクローの周りでそれらを見つけて喜んでいました。 小惑星には2つのリングがあり、おそらく別の天体との衝突の結果として凍った水から形成されています。

アルコール彗星



ラブジョイ彗星は、2015年に天文学者と酒飲みを喜ばせました。 急速に飛んでいる氷片を研究したとき、科学者たちは、彗星が人間が飲むのと同じ種類のアルコールを毎秒500本のワインの速度で吐き出すことを発見しました。

宇宙は今でも全人類にとって理解できない謎のままです。 それは信じられないほど美しく、秘密と危険に満ちています、そして私たちがそれを研究すればするほど、私たちは新しくて驚くべき現象を発見します。 2017年に起こった最も興味深い現象を10個集めました。

1.土星の環の内側の音

カッシーニ宇宙船は土星の環の中に音を録音しました。 音声は、オーディオおよびプラズマ波科学(RPWS)デバイスを使用して記録されました。このデバイスは、電波とプラズマ波を検出し、それらを音声に変換します。 その結果、科学者たちは彼らが期待したことをまったく「聞いた」ことがありませんでした。

音声は、オーディオおよびプラズマ波科学(RPWS)デバイスを使用して記録されました。このデバイスは、電波とプラズマ波を検出し、それらを音声に変換します。 その結果、機器のアンテナに当たる塵の粒子を「聞く」ことができます。その音は、宇宙の荷電粒子によって生成される通常の「笛ときしみ」とは対照的です。

しかし、カッシーニがリングの間の隙間に飛び込むとすぐに、すべてが突然奇妙に静かになりました。


氷球である惑星は、特別な技術を使用して発見され、OGLE-2016-BLG-1195Lbと名付けられました。

マイクロレンズの助けを借りて、地球とほぼ同じ質量で、太陽から地球と同じ距離にある星の周りを回転する新しい惑星を発見することができました。 しかし、これが類似点の終わりです。新しい惑星は、その星が太陽の12分の1であるため、おそらく寒すぎて居住できません。

マイクロレンズ法は、背景の星を「照明」として使用することで、遠くの物体を簡単に検出できるようにする手法です。 研究中の星が大きくて明るい星の前を通過すると、大きい星が小さい星を短時間「照らし」、システムを観察するプロセスを簡素化します。

カッシーニ宇宙船は、2017年4月26日に土星とそのリングの間の狭いギャップを飛行し、独自の画像を地球に送信しました。 リングと土星の上層大気の間の距離は約2,000kmです。 そして、この「スロット」を通り抜ける「カッシーニ」は、時速124,000kmの速度ですり抜けなければなりませんでした。 同時に、それを損傷する可能性のあるリング粒子に対する防御として、カッシーニは大きなアンテナを使用して、それを地球から遠ざけて障害物に向けました。 それが彼が20時間地球と接触することができなかった理由です。

独立したオーロラ研究者のグループが、カナダの夜空でまだ未踏の現象を発見し、それを「スティーブ」と名付けました。 より正確には、新しい現象のそのような名前は、名前のない現象の写真へのコメントでユーザーの1人によって提案されました。 そして科学者たちは同意した。 公式の科学コミュニティがまだ実際に発見に反応していないという事実を考慮して、名前は現象に割り当てられます。

スティーブを最初に発見した愛好家のグループは彼を「陽子弧」と呼んだが、「大きな」科学者はこの現象を正確に特徴づける方法をまだ知らない。 彼らはプロトンライトが人間の目に見えないことを知りませんでした。 予備テストでは、スティーブが上層大気中の高速で流れるガスの高温の流れであることが示されました。

欧州宇宙機関(ESA)は、スティーブを研究するために特別なプローブをすでに送信しており、ガス流内の気温が摂氏3000度を超えていることを発見しました。 最初、科学者たちはそれを信じることさえできませんでした。 データは、測定の時点で、幅25キロメートルのスティーブが毎秒10キロメートルの速度で動いていたことを示していました。

5.生命にふさわしい新しい惑星

地球から40光年離れた赤色矮星を周回する太陽系外惑星は、「太陽系外の生命の兆候を探すのに最適な場所」という称号の新しい所有者になる可能性があります。 科学者によると、くじら座のLHS 1140システムは、プロキシマbやTRAPPIST-1よりも地球外生命体の探索に適している可能性があります。

LHS 1140(GJ 3053)は、太陽から約40光年離れたくじら座にある星です。 その質量と半径はそれぞれ14%と18%太陽です。 表面温度は約3131ケルビンで、太陽の半分です。 星の光度は太陽の光度の0.002に等しいです。 LHS1140は約50億年前と推定されています。

6.地球にほぼ到達した小惑星

2017年4月に直径約650mの小惑星2014JO25が地球に接近し、その後飛んでいきました。 この比較的大きな地球近傍小惑星は、月よりも地球からわずか4倍しか離れていませんでした。 NASAは小惑星を「潜在的に危険」と分類しました。 サイズが100メートルを超え、地球から月までの距離が19.5を超えて地球に接近するすべての小惑星は、自動的にこのカテゴリに分類されます。

写真は土星の衛星であるパンです。 ボリューム写真はアナグリフ法を使用して撮影されました。 赤と青の光フィルターを備えた特殊なメガネを使用すると、ステレオ効果を得ることができます。

パンは1990年7月16日にオープンしました。 マーク・ショールター研究員は、1981年にロボット惑星間ステーションボイジャー2号によって撮影された写真を分析しました。 専門家は、パンがなぜそのような形をしているのかについてまだ合意していません。

8.居住可能なシステムTrappist-1の最初の写真

星Trappist-1の潜在的に居住可能な惑星系の発見は、天文学における今年の出来事でした。 現在、NASAはその星の最初の写真をそのウェブサイトに公開しています。 カメラは1分あたり1フレームを1時間取り、写真はアニメーションに組み立てられました。

アニメーションは11x 11ピクセルで、44平方アーク秒の領域をカバーしています。 これは、腕の長さの砂粒に相当します。

地球から星のTrappist-1までの距離は39光年であることを思い出してください。

9.地球と火星の衝突の日付

ウィスコンシン大学のアメリカの地球物理学者スティーブンマイヤーズは、地球と火星が衝突する可能性があることを示唆しました。 この理論は決して新しいものではありませんが、科学者たちは最近、予期しない場所で証拠を見つけることによってそれを確認しました。 「バタフライ効果」は非難することです。

これは同じ現象です。 インド洋に浮かぶ蝶は、1週間で北米の気象条件に影響を与える可能性があります。

この考えは新しいものではありません。 しかし、マイヤーズのチームは予想外の場所で証拠を見つけました。 コロラドの岩層は堆積層で構成されており、惑星に入る太陽光の量の変動によって引き起こされた気候変動を示しています。 科学者によると、これは地球の軌道の変化の結果です。

少なくとも過去5000万年の間、地球の軌道は240万年ごとに円形から楕円形に周期的に形を変えてきました。 これは気候変動を引き起こしました。 しかし、8500万年、この周期性は120万年でした。なぜなら、地球と火星は、混沌としたシステムで予想されるように、互いに「引っ張る」ようにわずかに相互作用したからです。

この発見は、軌道の変化と気候の関係を理解するのに役立ちます。 しかし、他の潜在的な結果はやや憂慮すべきものです。数十億年後、火星が地球に衝突する可能性はごくわずかです。

白熱する光るガスの巨大な渦は、ペルセウス座銀河団の中心部を100万光年以上にわたって広がっています。 ペルセウス座銀河団の領域の物質は、温度が1000万度のガスから形成されており、それが光っています。 ユニークなNASAの写真を使用すると、銀河の渦を詳細に見ることができます。 それは、ペルセウス座銀河団のまさに中心を横切って百万光年以上伸びています。

宇宙滞在の記録は、ほぼ20年前にロシアの宇宙飛行士ヴァレリーポリアコフによって設定され、437日です。 彼にとって、この宇宙への飛行は2回連続であり、最初の飛行中、宇宙飛行士は地球軌道で240日間過ごしました。 セルゲイ・クリカレフは、6回の飛行で合計803日間宇宙に滞在しました。

もちろん、宇宙は人間にとって友好的な場所ではありません-私たちの生理学は重力のない生活に適応していません。 体の筋肉は文字通り地球の重力に抵抗します。つまり、宇宙では負荷がはるかに少なくなり、萎縮し始めます。 さらに、これは、たとえば心臓や目を含むすべての筋肉に影響を及ぼします。 例外はありません。

宇宙の骨格の骨は、地球上で受ける負荷を経験する必要がないため、それらの骨の再生プロセスは停止します。 骨組織は、宇宙空間で体によって枯渇して吸収されますが、再生されないため、骨は非常に壊れやすくなります。


科学者たちは、宇宙での長期滞在も免疫系の機能障害につながる可能性があると主張しています。 もちろん、宇宙での感染のリスクはそれほど高くありませんが、免疫系の違反は、有害な自己免疫反応や過敏症につながる可能性があります。

微小重力の影響の負の要因に加えて、放射線はまた、身体に重大な危険をもたらします。 宇宙飛行士は、宇宙線と太陽放射、宇宙粒子、および地磁気に関連する放射にさらされています。 これらすべての種類の放射線は非常に強いため、目を閉じていても、宇宙線が視神経に作用するため、宇宙飛行士はしばしば明るい閃光を目にします。

放射線は細胞死を引き起こし、さまざまな突然変異や癌の発症、さらには遺伝子レベルでの変化に寄与する可能性があります。 私たちの体の特定のシステムは放射線に非常に敏感であり、免疫システムの障害、骨髄の問題、白内障の発症につながります。

科学者たちは宇宙にいることのすべての悪影響と戦おうとしていますが、皮肉なことに、粒子が保護材に衝突してガンマ線と活性中性子を放出すると、防御システムがいわゆる二次放射線源になる可能性があります。

一般的に、私たちは宇宙に飛ぶことができます。 しかし、そこに住むのはまだ時期尚早です。

こんにちは、国際宇宙ステーションとその機能について質問があれば、私たちはそれらに答えようとします。


Internet Explorerでビデオを見るときに問題が発生する可能性があります。問題を修正するには、GoogleChromeやMozillaなどの最新のブラウザを使用してください。

今日は、hd品質のISSオンラインWebカメラなどの興味深いNASAプロジェクトについて学びます。 すでにご存知のように、このWebカメラはライブで動作し、ビデオは国際宇宙ステーションから直接ネットワークに送られます。 上の画面では、宇宙飛行士と宇宙の写真を見ることができます。

ISSウェブカメラはステーションのケーシングに設置されており、24時間オンラインビデオを放送しています。

私たちが作成した宇宙で最も野心的なオブジェクトは国際宇宙ステーションであることを思い出させてください。 その位置は、私たちの惑星の表面上の実際の位置を反映する追跡で観察することができます。 軌道はコンピュータにリアルタイムで表示されます。文字通り5〜10年前は、想像もできませんでした。

ISSの寸法は印象的です:長さ-51メートル、幅-109メートル、高さ-20メートル、重量-417.3トン。 UNIONがドッキングされているかどうかによって重量が変化しますが、スペースシャトルのスペースシャトルは飛行しなくなり、プログラムが縮小され、米国ではUNIONSが使用されていることをお知らせします。

駅構内

1999年から2010年までの建設プロセスのアニメーション。

ステーションはモジュール構造の原則に基づいて構築されています。さまざまなセグメントは、参加国の努力によって設計および作成されました。 各モジュールには、研究、住宅、保管用など、独自の特定の機能があります。

駅の3Dモデル

3D建設アニメーション

例として、ジャンパーであり、船とのドッキングにも役立つAmericanUnityモジュールを見てみましょう。 現在、ステーションは14のメインモジュールで構成されています。 総容積は1000立方メートル、重さは約417トンで、6〜7人の乗組員が常時乗船できます。

ステーションは、軌道上ですでに機能しているものに接続されている次のブロックまたはモジュールの既存の複合体に順次ドッキングすることによって組み立てられました。

2013年の情報を見ると、ステーションには、ロシアのモジュール(Poisk、Rassvet、Zarya、Zvezda、Pirs)を含む14のメインモジュールが含まれています。 アメリカのセグメント-Unity、Domes、Leonardo、Tranquility、Destiny、Quest and Harmony、European-Columbus、Japanese-Kibo。

この図は、ステーションの一部である(記入済みの)すべてのメインモジュールとセカンダリモジュールを示しており、将来の配信が計画されているモジュールは塗りつぶされていません。

地球からISSまでの距離は413-429kmです。 ステーションは、大気の残骸との摩擦によりゆっくりと減少するため、定期的に「上昇」します。 それがどれくらい高いかは、スペースデブリなどの他の要因にも依存します。

地球、輝点-稲妻

最近の大ヒット作「重力」は(わずかに誇張されていますが)、スペースデブリが近接して通過した場合に軌道上で何が起こる可能性があるかをグラフィカルに示しました。 また、軌道の高さは、太陽の影響やその他のそれほど重要ではない要因に依存します。

ISSの高度が最も安全であり、宇宙飛行士を脅かすものが何もないことを確認する特別なサービスがあります。

スペースデブリの影響で弾道を変更する必要がある場合があり、その高さも私たちの手に負えない要因に依存します。 軌道はグラフにはっきりと表示され、ステーションが海と大陸を横断し、文字通り私たちの頭上を飛んでいる様子がわかります。

軌道速度

長時間露光で撮影された、地球を背景にしたソユーズシリーズの宇宙船

ISSが飛ぶ速度を知ると、恐ろしくなります。これらは地球にとって本当に巨大な数字です。 軌道速度は27,700km / hです。 正確には、速度は標準的な生産車の100倍以上です。 1回転で92分かかります。 宇宙飛行士は24時間で16の日の出と日の入りがあります。 位置は、MCCおよびヒューストンのミッションコントロールセンターの専門家によってリアルタイムで監視されます。 放送を見ている場合は、ISS宇宙ステーションが定期的に惑星の影に飛び込むため、画像が途切れる可能性があることに注意してください。

統計と興味深い事実

運用開始から10年を経て、28回の遠征で約200人が訪れたとすると、この数字は宇宙ステーション(ミールステーション、それ以前は「のみ」が訪れた)の絶対記録です。 104人)。 記録を残すことに加えて、ステーションは宇宙旅行の商業化の最初の成功した例になりました。 ロシアの宇宙機関ロスコスモスは、アメリカの会社スペースアドベンチャーズと共に、初めて宇宙旅行者を軌道に乗せました。

合計8人の観光客が宇宙を訪れましたが、1回の飛行にかかる費用は2,000万ドルから3,000万ドルで、一般的にはそれほど高くありません。

最も控えめな見積もりによると、実際の宇宙旅行に行くことができる人の数は数千人です。

将来的には、大量打ち上げにより、飛行コストが下がり、応募者数が増えるでしょう。 すでに2014年に、民間企業はそのようなフライトの価値のある代替手段を提供しています-軌道下シャトル、そのフライトははるかに安価であり、観光客の要件はそれほど厳しくなく、コストはより手頃です。 軌道下飛行の高度(約100-140 km)から、私たちの惑星は将来の旅行者の前に驚くべき宇宙の奇跡として現れます。

ライブ放送は、テープ外で見られる数少ないインタラクティブな天文イベントの1つであり、非常に便利です。 オンラインステーションが常に利用できるとは限らないことを忘れないでください。シャドウゾーンを飛行するときに技術的な中断が発生する可能性があります。 私たちの惑星を軌道から見る機会がまだあるときは、地球に向けられたカメラからISSからのビデオを見るのが最善です。

軌道から見た地球は、大陸、海、都市だけでなく、本当に素晴らしく見えます。 また、宇宙から見ると本当に幻想的に見えるオーロラと巨大なハリケーンも注目を集めています。

ISSから地球がどのように見えるかについて少なくともある程度のアイデアを得るために、以下のビデオをご覧ください。

このビデオは、宇宙からの地球の眺めを示しており、タイムラプス法を使用して作成された宇宙飛行士の画像から作成されています。 非常に高品質のビデオ。720p品質で音声付きでのみ視聴できます。 軌道画像から編集された最高のビデオの1つ。

ウェブカメラは、皮膚の後ろにあるものをリアルタイムで表示するだけでなく、たとえば、UNIONの荷降ろしやドッキングなど、作業中の宇宙飛行士を観察することもできます。 チャネルが混雑している場合や、リレーゾーンなどで信号の送信に問題がある場合は、ライブストリーミングが中断されることがあります。 したがって、ブロードキャストが不可能な場合、画面には静的なNASAスプラッシュ画面または青い画面が表示されます。

月明かりの下の駅、ソユーズの船は、オリオン座とオーロラを背景に見えます

ただし、ISSオンラインからの眺めをご覧ください。 乗組員が休んでいるとき、インターネットユーザーはISSから宇宙飛行士の目を通して星空のオンライン放送を見ることができます-惑星の上の420kmの高度から。

乗組員のスケジュール

宇宙飛行士が眠っているときや起きているときを計算するには、協定世界時(UTC)が宇宙で使用されていることを覚えておく必要があります。これは、冬はモスクワ時間より3時間遅れ、夏はモスクワ時間より4時間遅れています。 ISSのは同じ時間を示しています。

宇宙飛行士(または乗組員によっては宇宙飛行士)の睡眠時間は8時間半です。 上昇は通常6.00から始まり、21.30に消灯します。 地球への義務的な朝の報告があり、それは約7.30〜7.50(これはアメリカのセグメントにあります)、7.50〜8.00(ロシアの場合)、そして夕方の18.30から19.00に始まります。 現時点でウェブカメラがこの特定の通信チャネルをブロードキャストしている場合、宇宙飛行士の報告を聞くことができます。 時々あなたはロシア語で放送を聞くことができます。

もともと専門家のみを対象としていたNASAサービスチャネルを聞いて見ていることを忘れないでください。 ステーション10周年の前夜にすべてが変わり、ISSのオンラインカメラが公開されました。 そして、これまでのところ、国際宇宙ステーションはオンラインです。

宇宙船とのドッキング

ウェブカメラが放送する最もエキサイティングな瞬間は、ソユーズ、プログレス、日本とヨーロッパの貨物宇宙船がドッキングし、それに加えて、宇宙飛行士と宇宙飛行士がオープンスペースに出かけるときに発生します。

小さな迷惑は、現時点でのチャンネルの混雑が非常に大きく、何百、何千もの人々がISSからのビデオを視聴し、チャンネルの負荷が増加し、ライブ放送が断続的になる可能性があることです。 この光景は、時々、本当に素晴らしくエキサイティングです!

惑星の表面上空を飛ぶ

ちなみに、フライトの地域や、影や光の領域での放送局の間隔を考慮に入れると、上部のグラフィックスキームに従って放送の視聴を計画することができます。ページ。

ただし、表示に一定の時間しか費やせない場合は、Webカメラが常にオンラインになっていることを忘れないでください。そうすれば、いつでも宇宙の風景を楽しむことができます。 ただし、宇宙飛行士が作業中または宇宙船をドッキングしている間は、それを監視することをお勧めします。

作業中に発生したインシデント

駅でのあらゆる予防策にもかかわらず、そしてそれに仕える船で、不快な状況が起こりました、最も重大な事件は2003年2月1日に起こったシャトルコロンビアの災害を含みます。 シャトルがステーションとドッキングせず、独立した任務を遂行したという事実にもかかわらず、この悲劇は、スペースシャトルのその後のすべての飛行が禁止されたという事実につながり、この禁止は2005年7月にのみ解除されました。 このため、ロシアのソユーズとプログレス補給船だけが駅まで飛ぶことができ、人やさまざまな貨物を軌道に乗せる唯一の手段となったため、建設完了時間が長くなりました。

また、2006年には、ロシアセグメントでわずかな煙の汚染があり、2001年と2007年に2回、コンピューターの動作に障害が発生しました。 2007年の秋は乗組員にとって最も厄介でした。 設置中に壊れた太陽電池の修理に取り組まなければなりませんでした。

国際宇宙ステーション(写真提供:アマチュア天文学者)

このページのデータを使用して、ISSが現在どこにあるかを見つけることは難しくありません。 ステーションは地球からはかなり明るく見えるので、西から東に非常に速く動く星のように肉眼で見ることができます。

長時間露光で撮影されたステーション

天文学愛好家の中には、地球からISSの写真を撮ることさえできる人もいます。

これらの写真は非常に高品質に見え、ドッキングされた船も見ることができます。宇宙飛行士が宇宙空間に出かける場合は、その姿も見ることができます。

望遠鏡でそれを観察する場合は、それが非常に速く動くことを覚えておいてください。そして、それを見失うことなく物体を追跡することができる頼りになる誘導システムを持っている方が良いです。

駅が今飛んでいるところは上のグラフで見ることができます。

地球からの見方がわからない場合や望遠鏡をお持ちでない場合、このビデオ放送は無料で24時間ご利用いただけます。

欧州宇宙機関から提供された情報

このインタラクティブなスキームは、駅の通過の観測を計算するために使用できます。 天気が良く、雲がない場合は、文明の進歩の頂点である魅力的なスライドを自分で見ることができます。

ステーションの軌道傾斜角は約51度であり、ヴォロネジ、サラトフ、クルスク、オレンブルク、アスタナ、コムソモリスクオンアムールなどの都市を飛行することを覚えておく必要があります。 この線からさらに北に住むと、自分の目でそれを見る条件は悪化するか、不可能にさえなります。 実際、それは空の南部の地平線の上でしか見ることができません。

モスクワの緯度を見ると、それを観測するのに最適な時期は、地平線から40度よりわずかに高い軌道です。これは、日没後、日の出前です。

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